KR101970690B1 - Optical receiver for measuring multiple light signals - Google Patents

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KR101970690B1
KR101970690B1 KR1020180116103A KR20180116103A KR101970690B1 KR 101970690 B1 KR101970690 B1 KR 101970690B1 KR 1020180116103 A KR1020180116103 A KR 1020180116103A KR 20180116103 A KR20180116103 A KR 20180116103A KR 101970690 B1 KR101970690 B1 KR 101970690B1
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최용원
최은서
이준석
최금연
이승석
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피엠씨씨 주식회사
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Abstract

The present invention relates to an optical receiver apparatus for measuring multiple fluorescent light signals, and more specifically, relates to an optical receiver apparatus for measuring multiple fluorescent light signals, which is able to apply a light reception module, which has a size far smaller than the size of a conventional object lens or a bulk optical lens, to place a great number of fluorescent light measuring channels in a small space, and to receive a plurality of fluorescent light signals. According to the present invention, the optical receiver apparatus for measuring the multiple fluorescent light signals is able to measure a single or multiple fluorescent light signals, and to, when measuring a single fluorescent light, measure the desired number of fluorescent light signals only if a filter is replaced. In addition, the present invention is able to apply a ball lens with a far smaller size than that of the conventional object lens or bulk optical lens, to place a great number of fluorescent light measuring channels in a small space, and to receive a plurality of fluorescent light signals. In addition, the present invention is able to mount a plurality of light reception modules, which receive fluorescent light signals, by using a mounting module, to place and position the plurality of light reception modules at their desired positions to receive fluorescent light signals, to independently and easily control the light reception angle of each of the light reception modules to increase light reception efficiency.

Description

다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치{Optical receiver for measuring multiple light signals}Optical receiver for measuring multiple light signals

본 발명은 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기존의 대물렌즈 또는 벌크 광학렌즈보다 훨씬 작은 크기를 가지는 수광모듈을 적용하여 좁은 공간에 많은 수의 형광 측정 채널을 위치시켜 복수의 형광신호를 수신할 수 있는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치에 관한 것이다.The present invention relates to a light receiving apparatus for measuring multiple fluorescence signals, and more particularly, to place a large number of fluorescence measuring channels in a narrow space by applying a light receiving module having a size much smaller than a conventional objective lens or a bulk optical lens. The present invention relates to an optical receiving apparatus for measuring multiple fluorescent signals capable of receiving a plurality of fluorescent signals.

일반적으로, 유세포분석기(flow cytometer)는 유체 유동하는 입자 또는 세포의 특성을 측정하기 위하여 광학 기술을 사용하도록 구성된 장치로서, 다양한 화학적 및 생물학적 미립자를 검사하는 것과 같은 다양한 목적을 위해 사용된다.In general, a flow cytometer is a device configured to use optical technology to measure the characteristics of a fluid flowing particle or cell and is used for a variety of purposes, such as examining a variety of chemical and biological particulates.

유세포분석기는 많은 장점을 제공하지만, 많은 단점도 가지고 있다. 예를 들어, 유세포분석기는 일반적으로 주위 환경에 민감한 광학 구성요소들을 사용한다.Flow cytometers offer many advantages, but they also have many disadvantages. For example, flow cytometers typically use optical components that are sensitive to the environment.

그리고, 유세포분석기는 제조하는데 시간이 많이 소요되고, 작동하기에 복잡하며, 고가이다. 이러한 특징들은 종종 매우 고도로 숙달된 기술자만이 유세포분석기를 사용할 수 있도록 그 사용을 제한한다. And, flow cytometers are time consuming to manufacture, complex to operate, and expensive. These features often limit their use so that only highly skilled technicians can use the flow cytometer.

또한, 기존의 유세포분석기의 형광신호를 검출 및 분석하는 형광분석장비들은 다중 광원을 개별적으로 사용하고, 각각의 빔을 하나의 샘플에 동시에 입사시키기 위해 고가의 벌크 광학계를 이용하고 있다.In addition, fluorescence analyzers for detecting and analyzing fluorescence signals of conventional flow cytometers use expensive bulk optical systems to use multiple light sources individually and to incident each beam simultaneously onto one sample.

그리고, 하나의 고배율 렌즈를 이용하여 형광신호를 측정하고, 각각의 파장별로 구분하기 위해 고가의 벌크 광학계를 이용하여 각각의 개별적인 수광소자를 이용하여 측정하는 방법으로 형광신호를 구분하고 있어 형광신호의 종류가 많아질수록 광원 개수뿐만 아니라 형광신호를 파장별로 구분하고 측정하는 수광소자가 동일한 수만큼 증가하므로 비용이 크게 상승하는 문제가 있다.In addition, the fluorescent signal is measured using a single high magnification lens, and the fluorescent signal is divided by measuring each individual light-receiving element using an expensive bulk optical system to distinguish each wavelength. As the number of light sources increases, the cost increases due to the increase in the number of light receiving devices for classifying and measuring the fluorescence signal for each wavelength.

대한민국 등록특허 10-0584678Republic of Korea Patent Registration 10-0584678 대한민국 공개특허 10-2009-0027643Republic of Korea Patent Publication 10-2009-0027643 대한민국 공개특허 10-2014-0039175Republic of Korea Patent Publication 10-2014-0039175

본 발명은 상기와 같은 종래의 문제를 해결하기 위한 것으로서, 단일 및 다중 형광신호의 측정이 가능하고, 단일 형광 측정시 필터만 교체해주면 원하는 수만큼 형광신호 계측이 가능하며, 다중 형광 측정시 필터를 각 형광체에 대응되는 것으로 교체해주면 측정 채널 개수만큼 다양한 형광신호를 계측할 수 있는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention is to solve the conventional problem as described above, it is possible to measure a single and multiple fluorescence signal, it is possible to measure the number of fluorescence signal by replacing only the filter when measuring a single fluorescence, it is possible to measure the filter when measuring multiple fluorescence It is an object of the present invention to provide an optical receiving apparatus for measuring multiple fluorescent signals, which can measure various fluorescent signals as many as the number of measurement channels if the corresponding phosphors are replaced.

또한, 본 발명은 형광신호 측정단에서 기존의 대물렌즈 또는 벌크 광학렌즈보다 훨씬 작은 크기를 가지는 볼렌즈를 적용하여 좁은 공간에 많은 수의 형광 측정 채널을 위치시켜 복수의 형광신호를 수신할 수 있는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치를 제공하는데 그 목적이 있다. In addition, the present invention, by applying a ball lens having a much smaller size than the conventional objective lens or bulk optical lens in the fluorescent signal measuring stage can be placed a large number of fluorescence measurement channel in a narrow space to receive a plurality of fluorescent signals An object of the present invention is to provide an optical receiver for measuring multiple fluorescent signals.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치는 형광발현체가 함유된 유체를 일 방향으로 흘려보낼 수 있도록 내부에 길이방향을 따라 포커싱채널이 형성된 흐름채널부에 장착되어 상기 포커싱채널을 향해 광을 조사하는 광원부에 의해 상기 형광발현체로부터 방출되는 광을 수신하고, 수신된 광을 분광부로 전달하는 것으로서, 상기 형광발현체로부터 방출되는 광을 집속하는 구형의 볼렌즈와, 상기 볼렌즈의 일 측에 상기 볼렌즈의 중심과 광축이 일치하도록 결합되어 상기 볼렌즈에 의해 집속된 광을 전달받아 상기 분광부로 전달하는 광섬유를 포함하는 복수의 수광모듈;을 구비한다.Optical receiving device for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention for achieving the above object is mounted to the flow channel portion formed with a focusing channel in the longitudinal direction therein to flow the fluid containing the fluorescent substance in one direction Spherical ball lens configured to receive light emitted from the fluorescence emitter by a light source unit irradiating light toward the focusing channel, and transmit the received light to the spectroscope, condensing light emitted from the fluorescence emitter. And a plurality of light receiving modules coupled to one side of the ball lens such that the center and the optical axis of the ball lens are matched to receive the light focused by the ball lens and to transmit the light to the spectroscope.

본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치는 복수의 상기 수광모듈을 상기 흐름채널부 상에서 상기 포커싱채널을 중심으로 환 형상으로 배열시킬 수 있도록 복수의 상기 수광모듈을 각각 지지하며, 상기 수광모듈의 위치 및 수광 각도를 각각 가변시킬 수 있도록 된 복수의 장착모듈;을 더 구비한다.An optical receiving apparatus for measuring a multi-fluorescence signal according to the present invention supports each of the plurality of light receiving modules so that the plurality of light receiving modules can be arranged in an annular shape with respect to the focusing channel on the flow channel portion, and the light receiving module It further comprises; a plurality of mounting modules to be able to vary the position and the light receiving angle of each.

상기 장착모듈은 상기 흐름채널부의 상부에 배치되고, 상기 포커싱채널 내의 형광발현체로부터 방출되는 광이 통과할 수 있도록 내측에 개구부가 형성된 환형의 베이스플레이트와, 상기 베이스플레이트 상에 상기 베이스플레이트의 원주방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 제1이동플레이트와, 상기 제1이동플레이트 상에 상기 베이스플레이트의 반경 방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 제2이동플레이트와, 상기 베이스플레이트의 개구부를 향하는 상기 제2이동플레이트의 일 측 단부에 일 측 단부가 회전 가능하게 결합되고, 상기 수광모듈의 상기 볼렌즈가 상기 베이스플레이트의 개구부를 향하도록 결합되는 틸팅플레이트를 포함한다.The mounting module is disposed above the flow channel portion, and has an annular base plate having an opening formed therein so that light emitted from the fluorescence emitter in the focusing channel can pass therethrough, and the circumference of the base plate on the base plate. A first movable plate movably installed along a direction, a second movable plate movably installed along a radial direction of the base plate on the first movable plate, and the second facing the opening of the base plate One side end is rotatably coupled to one side end of the movable plate, the ball lens of the light receiving module includes a tilting plate coupled to the opening of the base plate.

본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치는 상기 흐름채널부와 상기 장착모듈 사이의 간격을 조절하기 위한 간격조절모듈;을 더 구비한다.The optical receiving apparatus for measuring a multi-fluorescence signal according to the present invention further includes a gap adjusting module for adjusting a gap between the flow channel unit and the mounting module.

상기 간격조절모듈은 상기 흐름채널부의 하부와 양 측면 일부를 감싸도록 형성된 지지대와, 일 측이 상기 지지대를 따라 승강 가능하게 결합되고, 타 측은 상기 베이스플레이트에 결합되는 연결대와, 상기 지지대에 설치되어 상기 연결대의 승강을 제한하는 고정부재를 포함한다.The gap adjusting module is a support formed to surround the lower portion of the flow channel portion and a portion of both sides, one side is coupled to the elevating along the support, the other side is coupled to the base plate, and is installed on the support It includes a fixing member for limiting the lifting of the connecting rod.

본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치는 단일 및 다중 형광신호의 측정이 가능하고, 단일 형광 측정시 필터만 교체해주면 원하는 수만큼 형광신호 계측이 가능하며, 다중 형광 측정시 필터를 각 형광체에 대응되는 것으로 교체해주면 측정 채널 개수만큼 다양한 형광신호를 계측할 수 있는 장점이 있다.Optical receiving device for measuring multiple fluorescence signals according to the present invention is capable of measuring single and multiple fluorescence signals, it is possible to measure the number of fluorescence signals by replacing only the filter when measuring a single fluorescence, and the filter in each fluorescence measurement If it is replaced with the corresponding to, there is an advantage that can measure various fluorescent signals as the number of measurement channels.

또한, 본 발명은 형광신호 측정단에서 기존의 대물렌즈 또는 벌크 광학렌즈보다 훨씬 작은 크기를 가지는 볼렌즈를 적용하여 좁은 공간에 많은 수의 형광 측정 채널을 위치시켜 복수의 형광신호를 수신할 수 있는 장점이 있다.In addition, the present invention, by applying a ball lens having a much smaller size than the conventional objective lens or bulk optical lens in the fluorescent signal measuring stage can be placed a large number of fluorescence measurement channel in a narrow space to receive a plurality of fluorescent signals There is an advantage.

또한, 본 발명은 형광신호를 수신하는 수광모듈을 장착모듈을 통해 복수 개 장착 및 복수의 수광모듈을 원하는 위치에 배열 및 배열 위치를 변경할 수 있어 다양한 형광신호의 수신이 가능하며,각 수광모듈의 수광각도를 독립적으로 용이하게 조절할 수 있어 수광효율을 높일 수 있는 장점이 있다.In addition, the present invention can be equipped with a plurality of light receiving modules for receiving a fluorescent signal through the mounting module and the plurality of light receiving modules can be arranged in a desired position and change the arrangement position, it is possible to receive a variety of fluorescent signals, Since the light receiving angle can be easily adjusted independently, there is an advantage to increase the light receiving efficiency.

도 1은 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치를 나타낸 사시도.
도 2는 도 1에 도시된 수광모듈 및 장착모듈을 나타낸 사시도.
도 3은 도 2에 도시된 수광모듈 및 장착모듈을 나타낸 분리 사시도.
도 4는 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치의 단면도.
도 5는 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치의 평면도.
도 6은 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치의 평면도.
1 is a perspective view showing an optical receiving device for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention.
Figure 2 is a perspective view of the light receiving module and the mounting module shown in FIG.
3 is an exploded perspective view illustrating the light receiving module and the mounting module shown in FIG. 2.
4 is a cross-sectional view of an optical receiver for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention.
5 is a plan view of a light receiving apparatus for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention.
6 is a plan view of a light receiving apparatus for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치에 대하여 상세하게 설명한다. Hereinafter, an optical receiver for measuring multiple fluorescent signals according to a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1 내지 도 6에는 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치가 도시되어 있다. 1 to 6 illustrate an optical receiving apparatus for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention.

도 1 내지 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치(1)는 외부에서 조사되는 광에 의해 여기 및 원래의 상태로 돌아가면서 빛을 방출하는 형광발현체(25)가 함유된 유체를 일 방향으로 흘려보낼 수 있도록 내부에 길이방향을 따라 포커싱채널(20)이 형성된 흐름채널부(10)에 장착되어 포커싱채널(20)을 향해 광을 조사하는 광원부에 의해 형광발현체(25)로부터 방출되는 광을 수신하고, 수신된 광을 분광부(2)로 전달하는 것으로서, 수광모듈(100)과, 장착모듈(200)과, 간격조절모듈(300)을 구비한다.1 to 6, the optical receiving apparatus 1 for measuring a multiple fluorescence signal according to the present invention is a fluorescent emitter 25 that emits light while returning to an excitation and original state by light irradiated from the outside. ) Is mounted on the flow channel portion 10 in which the focusing channel 20 is formed along the longitudinal direction so that fluid containing) may flow in one direction, and is fluorescent by the light source unit irradiating light toward the focusing channel 20. Receiving the light emitted from the expression body 25, and transmits the received light to the spectroscope 2, comprising a light receiving module 100, a mounting module 200, and a spacing control module 300. .

도면에서 미설명 부호 '40'은 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치를 통해 수신한 형광신호에 포함된 여러 파장대의 형광신호들 중에서 원하는 파장 대역의 형광신호만을 통과시키는 필터다. In the drawing, reference numeral 40 denotes a filter that passes only a fluorescence signal of a desired wavelength band among fluorescence signals of various wavelengths included in a fluorescence signal received through an optical receiver for measuring multiple fluorescence signals according to the present invention.

수광모듈(100)은 광이 통과할 수 있도록 투명하고, 형광발현체(25)로부터 방출되는 광을 집속하는 구형의 볼렌즈(110)와, 볼렌즈(110)의 일 측에 볼렌즈(110)의 중심과 광축이 일치하도록 결합되어 볼렌즈(110)에 의해 집속된 광을 전달받아 분광부(2)로 전달하는 광섬유(120)를 포함한다. The light receiving module 100 is transparent to allow light to pass therethrough, a spherical ball lens 110 that focuses light emitted from the fluorescent emitter 25, and a ball lens 110 on one side of the ball lens 110. The optical fiber 120 is coupled to match the center of the optical axis and the optical axis is transmitted by the ball lens 110 to the spectroscope 2.

볼렌즈(110)에 접속되는 광섬유(120)의 단부 측에는 외력에 의한 심한 구부러짐이나 절곡 등에 의한 광섬유(120) 파손 및 광손실을 줄이기 위해 광섬유(120)보다 직경이 두껍게 형성된 보강접속부(125)가 더 구비된다. An end portion of the optical fiber 120 connected to the ball lens 110 has a reinforcement connection 125 having a diameter larger than that of the optical fiber 120 to reduce optical fiber 120 damage and optical loss due to severe bending or bending due to external force. It is further provided.

장착모듈(200)은 복수의 수광모듈(100)을 흐름채널부(10) 상에서 포커싱채널(20)을 중심으로 환 형상으로 배열시킬 수 있도록 복수의 수광모듈(100)을 각각 지지하며, 수광모듈(100)의 위치 및 형광신호의 수광 각도를 각각 가변시킬 수 있도록 형성된다.The mounting module 200 supports the plurality of light receiving modules 100 so that the plurality of light receiving modules 100 may be arranged in an annular shape with respect to the focusing channel 20 on the flow channel unit 10. The position of 100 and the light receiving angle of the fluorescence signal can be varied.

장착모듈(200)은 베이스플레이트(210)와, 제1이동플레이트(220)와, 제2이동플레이트(230)와, 틸팅플레이트(240)를 포함하여 구성된다.The mounting module 200 includes a base plate 210, a first moving plate 220, a second moving plate 230, and a tilting plate 240.

베이스플레이트(210)는 흐름채널부(10)의 상부에 배치되고, 포커싱채널(20) 내의 형광발현체(25)로부터 방출되는 광이 통과할 수 있도록 내측에 원형의 개구부(211)가 형성되며, 환형 또는 도넛 형태로 형성된다.The base plate 210 is disposed above the flow channel part 10, and a circular opening 211 is formed at an inner side thereof so that light emitted from the fluorescent emitter 25 in the focusing channel 20 can pass therethrough. , Annular or donut shaped.

베이스플레이트(210)의 상부에는 후술하는 제1이동플레이트(220)를 이동 가능하게 장착할 수 있도록 내측 개구부(211)와 외측 가장자리 사이가 일정 간격 이격되어 일정 면적을 갖고, 베이스플레이트(210)의 외측 가장자리 측에서 내측 개구부(211)를 향하여 경사진 경사면(212)이 형성된다. An upper portion of the base plate 210 may have a predetermined area spaced apart from the inner opening 211 and the outer edge so as to move the first moving plate 220 to be described later. An inclined surface 212 is inclined toward the inner opening 211 at the outer edge side.

베이스플레이트(210)의 상면에 경사진 경사면을 형성함으로써 후술하는 틸팅플레이트(240)를 통해 수광모듈(100)의 수광각도를 조절하고자 틸팅플레이트(240)를 과도하게 회전시키지 않아도 형광신호를 효과적으로 수신할 수 있다.By forming an inclined inclined surface on the upper surface of the base plate 210 to effectively receive the fluorescence signal without excessively rotating the tilting plate 240 to adjust the light receiving angle of the light receiving module 100 through the tilting plate 240 to be described later. can do.

베이스플레이트(210)의 경사면(212)에는 베이스플레이트(210)의 원주방향을 따라 후술하는 제1이동플레이트(220)를 이동 가능하게 지지되는 제1가이드부(213)가 형성된다. 제1가이드부(213)는 도시된 바와 같이 도브테일 형상으로 인입된 홈으로 형성될 수도 있으나, 이와 다르게 도브테일 형상으로 돌출된 레일 형태로 형성될 수 있다.A first guide part 213 is formed on the inclined surface 212 of the base plate 210 to move the first moving plate 220 to be described later along the circumferential direction of the base plate 210. As illustrated, the first guide part 213 may be formed as a groove drawn in a dovetail shape, but may be formed in a rail shape protruding in a dovetail shape.

도면에 도시되어 있지 않지만, 베이스플레이트(210)의 저면에는 흐름채널부(10)에 대한 베이스플레이트(210)의 유동을 방지할 수 있도록 흐름채널부(10)의 상면에 밀착되는 고무소재의 점착층이 형성될 수 있다.Although not shown in the figure, the bottom surface of the base plate 210 is adhered to the rubber material in close contact with the upper surface of the flow channel portion 10 to prevent the flow of the base plate 210 with respect to the flow channel portion 10 Layers can be formed.

제1이동플레이트(220)는 베이스플레이트(210) 상에 베이스플레이트(210)의 원주방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 것으로서, 하부에는 좌우 폭 방향으로 따라 연장되고 제1가이드부(213)에 결합되는 제2가이드부(221)가 형성되고, 상부에는 상하 길이방향을 따라 연장되고 후술하는 제2이동플레이트(230)를 이동 가능하게 지지하는 제3가이드부(222)가 형성된다.The first moving plate 220 is installed on the base plate 210 so as to be movable along the circumferential direction of the base plate 210. The first moving plate 220 extends along the left and right width directions and is coupled to the first guide part 213. The second guide portion 221 is formed, and the third guide portion 222 extending in the vertical length direction and supporting the second moving plate 230 to be described later to be movable.

제2가이드부(221)는 제1가이드부(213)의 형태에 따라 달라질 수 있으며, 본 실시 예에서는 도브테일 형상으로 돌출된 레일로 형성하였으나, 제1가이드부(213)가 도브테일 형상으로 돌출된 레일 형태로 형성되는 경우에는 도브테일 형상으로 인입된 홈으로 형성할 수 있음은 물론이다.The second guide part 221 may vary according to the shape of the first guide part 213. In the present embodiment, the second guide part 221 is formed as a rail protruding into a dovetail shape, but the first guide part 213 protrudes into a dovetail shape. When formed in the form of a rail can be formed of a groove drawn in the dovetail shape, of course.

그리고, 제3가이드부(222)는 제1가이드부(213)와 같은 홈 형태로 형성될 수도 있으나, 제2가이드부(221)와 같은 레일 형태로 형성될 수 있다.The third guide part 222 may be formed in the same groove shape as the first guide part 213, but may be formed in the same rail shape as the second guide part 221.

제2이동플레이트(230)는 제1이동플레이트(220) 상에 제1이동플레이트(220)의 길이방향 또는 베이스플레이트(210)의 반경 방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 것으로서, 하부에 길이방향을 따라 제3가이드부(222)와 결합되는 제4가이드부(231)가 형성된다.The second movable plate 230 is installed on the first movable plate 220 so as to be movable along the longitudinal direction of the first movable plate 220 or the radial direction of the base plate 210. Accordingly, the fourth guide part 231 coupled to the third guide part 222 is formed.

제4가이드부(231)는 제3가이드부(222)의 형태에 따라 달라질 수 있으며, 본 실시 예에서는 도브테일 형상으로 인입된 홈으로 형성된 구조를 적용하였으나, 제3가이드부(222)가 홈으로 형성된 경우에는 도브테일 형상으로 돌출된 레일 형태로 형성될 수 있다.The fourth guide part 231 may vary according to the shape of the third guide part 222. In the present embodiment, the fourth guide part 231 has a structure formed of a groove drawn in a dovetail shape, but the third guide part 222 is a groove. If formed, it may be formed in the shape of a rail protruding into the dovetail shape.

그리고, 제2이동플레이트(230)는 베이스플레이트(210)의 개구부(211)를 향하는 일 측 단부에는 후술하는 틸팅플레이트(240)를 회전 가능하게 지지하는 회전지지홈(232)이 형성된다.In addition, the second moving plate 230 has a rotation support groove 232 formed at one end of the base plate 210 toward the opening 211 to rotatably support the tilting plate 240 to be described later.

틸팅플레이트(240)는 베이스플레이트(210)의 개구부(211)를 향하는 일 측 단부가 제2이동플레이트(230)의 일 측 단부에 회전 가능하게 결합되고, 수광모듈(100)의 볼렌즈(110)가 베이스플레이트(210)의 개구부(211)를 향하도록 결합된다. The tilting plate 240 is rotatably coupled to one end of the base plate 210 toward the opening 211 of the second moving plate 230 and the ball lens 110 of the light receiving module 100. ) Is coupled to face the opening 211 of the base plate 210.

틸팅플레이트(240)의 폭 방향 양측에는 하방으로 돌출되어 회전지지홈(232)에 삽입되고, 핀이나 힌지를 포함하는 축부재(242)를 통해 제2이동플레이트(230)에 회전 가능하게 결합되는 회전돌기부(241)가 형성된다. Protruding downward on both sides of the tilting plate 240 in the width direction, and inserted into the rotation support groove 232, and rotatably coupled to the second moving plate 230 through the shaft member 242 including the pin or the hinge. Rotating protrusion 241 is formed.

그리고, 틸팅플레이트(240)의 상부에는 수광모듈(100)을 파지 및 장착하기 위한 장착블록(243)이 형성되며, 장착블록(243)은 수광모듈(100)의 볼렌즈(110)는 외측으로 노출시키고 광섬유(120)는 통과 및 수용할 수 있도록 내측에 길이방향을 따라 연장된 장착홈이 형성된다.In addition, a mounting block 243 for holding and mounting the light receiving module 100 is formed at an upper portion of the tilting plate 240, and the mounting block 243 has the ball lens 110 of the light receiving module 100 facing outward. Exposed and the optical fiber 120 is formed with a mounting groove extending in the longitudinal direction on the inside to pass and receive.

장착블록(243)의 길이방향 일 면에는 볼렌즈(110)와 광섬유(120)의 접속 및 접합 부분을 일부 수용 및 삽입하여 고정할 수 있도록 내측으로 인입된 고정홈이 더 구비될 수 있다.One side of the mounting block 243 in the longitudinal direction may further include a fixing groove which is inserted inward to fix and accommodate a part of the connection and bonding portion of the ball lens 110 and the optical fiber 120.

상술한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치(1)는 형광신호를 수신하기 위한 수광모듈(100)을 장착모듈(200)을 통해 안정적으로 지지시킬 수 있을 뿐만 아니라, 복수의 장착모듈(200)을 원주방향으로 배열 및 배열 상태를 가변시킬 수 있고, 제2이동플레이트(230)를 통해 수광모듈(100)을 포커싱채널(20)에 근접 또는 이격시킬 수 있으며, 틸팅플레이트(240)를 통해 수광모듈(100)의 수광각도를 용이하게 조절할 수 있어 광수신 효율을 높일 수 있는 장점이 있다.The optical receiving apparatus 1 for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention having the configuration as described above can stably support the light receiving module 100 for receiving the fluorescent signal through the mounting module 200. In addition, the arrangement and arrangement of the plurality of mounting modules 200 in the circumferential direction may be varied, and the light receiving module 100 may be proximate or spaced apart from the focusing channel 20 through the second moving plate 230. , The light receiving angle of the light receiving module 100 can be easily adjusted through the tilting plate 240, thereby increasing the light receiving efficiency.

한편, 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치(1)는 수광모듈(100)을 흐름채널부(10)의 일정 위치에 안정적으로 설치 및 흐름채널부(10)와 장착모듈(200) 사이의 상하 간격을 조절하기 위한 간격조절모듈(300);을 더 구비한다.On the other hand, the optical receiving device 1 for measuring multiple fluorescent signals according to the present invention stably installs the light receiving module 100 at a predetermined position of the flow channel unit 10 and the flow channel unit 10 and the mounting module 200 It is further provided; gap control module 300 for adjusting the vertical gap between the).

간격조절모듈(300)은 지지대(310)와, 연결대(320)와, 고정부재(330)를 포함하여 구성된다.Spacing control module 300 is configured to include a support 310, the connecting table 320, and the fixing member 330.

지지대(310)는 흐름채널부(10)의 하부에 흐름채널부(10)와 직교하는 방향으로 배치되고, 흐름채널부(10)의 폭에 대응되는 길이를 가지며, 상면에 흐름채널부(10)의 저면이 안착되는 바닥부(311)와, 바닥부(311)의 폭 방향 양측 단부로부터 상방으로 소정길이 연장되어 흐름채널부(10)의 양 측면 일부를 감싸도록 형성된 측면부(312)를 포함한다. 지지대(310)는 흐름채널부(10)의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 설치된다.Support 310 is disposed in the direction orthogonal to the flow channel portion 10 in the lower portion of the flow channel portion 10, has a length corresponding to the width of the flow channel portion 10, the flow channel portion 10 on the upper surface Bottom portion 311 on which the bottom of the seat is seated, and a side portion 312 extending to a predetermined length upward from both end portions in the width direction of the bottom portion 311 so as to surround a part of both sides of the flow channel portion 10. do. The support 310 is installed to be movable along the longitudinal direction of the flow channel part 10.

또한, 지지대(310)의 바닥부(311)에는 흐름채널의 저면 측에서 형광발현체(25)를 여기시키기 위한 여기광을 조사할 수 있도록 포커싱채널(20)과 대응되는 일정 영역에 통과구멍(311A)이 형성된다.In addition, the bottom portion 311 of the support 310 has a through hole in a predetermined area corresponding to the focusing channel 20 so as to irradiate excitation light for exciting the fluorescent substance 25 from the bottom of the flow channel. 311A) is formed.

연결대(320)는 수직방향으로 배치되고 하단이 지지대(310)의 측면부(312) 내부로 삽입된 상태로 승강 가능하게 결합되는 수직로드(321)와, 수평방향으로 배치되고 수직로드(321)의 상단에 일 단이 연결되며 타 단은 베이스플레이트(210)의 측면에 연결되는 수평로드(322)를 포함한다.Connecting rod 320 is disposed in the vertical direction and the vertical rod 321 is coupled to the lifting and lowering state is inserted into the side portion 312 of the support 310, the horizontal direction is disposed of the vertical rod 321 One end is connected to the upper end and the other end includes a horizontal rod 322 connected to the side of the base plate 210.

연결대(320)는 수직로드(321)가 지지대(310) 내측으로 삽입되거나 인출되면서 베이스플레이트(210)를 흐름채널부(10)에 대해 상하 이격 거리를 조절한다.The connecting rod 320 adjusts the vertical distance 321 from the base plate 210 with respect to the flow channel part 10 while the vertical rod 321 is inserted into or withdrawn from the support 310.

고정부재(330)는 지지대(310)에 설치되어 연결대(320)의 승강을 제한하는 것으로서, 일 측이 지지대(310)의 측면 즉, 측면부(312)를 관통 및 나사결합되어 단부가 연결대(320)에 간섭되거나 간섭이 해제되는 간섭로드(331)와, 간섭로드(331)의 타 측에 결합되어 간섭로드(331)를 회전시킬 수 있게 원형으로 형성된 파지부(332)를 포함하여 구성된다.The fixing member 330 is installed in the support 310 to limit the lifting of the connecting table 320, one side of the support 310, that is, through the side portion 312 and screwed to the end 320 ) Is configured to include an interference rod 331 that interferes with or cancels the interference, and a gripping portion 332 which is coupled to the other side of the interference rod 331 so as to rotate the interference rod 331.

고정부재(330)를 지지대(310)를 향해 조일 때에는 간섭로드(331)가 수직로드(321)를 가압하여 연결대(320)가 상하로 이동하는 것을 방지하고, 지지대(310) 외측으로 풀때에는 간섭로드(331)가 수직로드(321)에 간섭이 해제되면서 연결대(320)가 상하로 이동가는 것이 가능해진다.When the fixing member 330 is tightened toward the support 310, the interference rod 331 presses the vertical rod 321 to prevent the connecting rod 320 from moving up and down, and when the support 310 is loosened outside, the interference is prevented. As the rod 331 releases the interference on the vertical rod 321, the connecting rod 320 may move up and down.

이상에서 설명한 본 발명에 따른 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치는 첨부된 도면을 참조로 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. The optical receiver for measuring multiple fluorescence signals according to the present invention described above has been described with reference to the accompanying drawings, which are merely exemplary, and those skilled in the art can various modifications and equivalents therefrom. It will be appreciated that embodiments are possible.

따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호의 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해서만 정해져야 할 것이다.Therefore, the true technical protection scope of the present invention should be defined only by the technical spirit of the appended claims.

1 : 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치
10 : 흐름채널부
20 : 포커싱채널
25 : 형광발현체
100 : 수광모듈
110 : 볼렌즈
120 : 광섬유
200 : 장착모듈
210 : 베이스플레이트
211 : 개구부
212 : 경사면
212 : 제1가이드부
220 : 제1이동플레이트
221 : 제2가이드부
222 : 제3가이드부
230 : 제2이동플레이트
231 : 제4가이드부
232 : 회전지지홈
240 : 틸팅플레이트
241 : 회전돌기부
242 : 축부재
243 : 장착블록
300 : 간격조절모듈
310 : 지지대
311 : 바닥부
312 : 측면부
320 : 연결대
321 : 수직로드
322 : 수평로드
330 : 고정부재
331 : 간섭로드
332 : 파지부
1: Optical receiver for measuring multiple fluorescent signals
10: flow channel part
20: focusing channel
25: fluorescent emitter
100: light receiving module
110: ball lens
120: optical fiber
200: mounting module
210: base plate
211: opening
212 slope
212: first guide part
220: first moving plate
221: second guide part
222: third guide part
230: second moving plate
231: fourth guide part
232: Rotating Support Groove
240: tilting plate
241: rotating projection
242: shaft member
243: mounting block
300: spacing module
310: support
311: bottom
312 side part
320: connecting rod
321: vertical rod
322 horizontal rod
330: fixed member
331: interference rod
332: holding part

Claims (5)

형광발현체가 함유된 유체를 일 방향으로 흘려보낼 수 있도록 내부에 길이방향을 따라 포커싱채널이 형성된 흐름채널부에 장착되어 상기 포커싱채널을 향해 광을 조사하는 광원부에 의해 상기 형광발현체로부터 방출되는 광을 수신하고, 수신된 광을 분광부로 전달하는 광수신장치에 있어서,
상기 형광발현체로부터 방출되는 광을 집속하는 구형의 볼렌즈와, 상기 볼렌즈의 일 측에 상기 볼렌즈의 중심과 광축이 일치하도록 결합되어 상기 볼렌즈에 의해 집속된 광을 전달받아 상기 분광부로 전달하는 광섬유를 포함하는 복수의 수광모듈과;
복수의 상기 수광모듈을 상기 흐름채널부 상에서 상기 포커싱채널을 중심으로 환 형상으로 배열시킬 수 있도록 복수의 상기 수광모듈을 각각 지지하며, 상기 수광모듈의 위치 및 수광 각도를 각각 가변시킬 수 있도록 된 복수의 장착모듈;을 구비하고,
상기 장착모듈은
상기 흐름채널부의 상부에 배치되고, 상기 포커싱채널 내의 형광발현체로부터 방출되는 광이 통과할 수 있도록 내측에 개구부가 형성된 환형의 베이스플레이트와,
상기 베이스플레이트 상에 상기 베이스플레이트의 원주방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 제1이동플레이트와,
상기 제1이동플레이트 상에 상기 베이스플레이트의 반경 방향을 따라 이동 가능하게 설치되는 제2이동플레이트와,
상기 베이스플레이트의 개구부를 향하는 상기 제2이동플레이트의 일 측 단부에 일 측 단부가 회전 가능하게 결합되고, 상기 수광모듈의 상기 볼렌즈가 상기 베이스플레이트의 개구부를 향하도록 결합되는 틸팅플레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치.
Light emitted from the fluorescence emitter by a light source part mounted on a flow channel part having a focusing channel formed in a longitudinal direction therein so as to flow a fluid containing the fluorescence emitter in one direction, and irradiating light toward the focusing channel. In the optical receiving device for receiving the and transmitting the received light to the spectroscope,
A spherical ball lens condensing the light emitted from the fluorescence emitter, and the center and the optical axis of the ball lens is coupled to one side of the ball lens to receive the light focused by the ball lens to the spectroscope A plurality of light receiving modules including an optical fiber to transmit;
A plurality of light receiving modules are respectively supported so that the plurality of light receiving modules can be arranged in an annular shape with respect to the focusing channel on the flow channel part, and a plurality of light receiving modules can be configured to vary the position and the light receiving angle, respectively. A mounting module;
The mounting module
An annular base plate disposed on the flow channel part and having an opening formed therein so that light emitted from the fluorescent emitter in the focusing channel can pass therethrough;
A first moving plate installed on the base plate to be movable along the circumferential direction of the base plate;
A second moving plate installed on the first moving plate so as to be movable along the radial direction of the base plate;
One side end is rotatably coupled to one side end of the second movable plate facing the opening of the base plate, the tilting plate is coupled so that the ball lens of the light receiving module toward the opening of the base plate Optical receiving device for measuring multiple fluorescent signals, characterized in that.
삭제delete 삭제delete 제1항에 있어서,
상기 흐름채널부와 상기 장착모듈 사이의 간격을 조절하기 위한 간격조절모듈;을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치.
The method of claim 1,
And a spacing control module for adjusting a spacing between the flow channel unit and the mounting module.
제4항에 있어서,
상기 간격조절모듈은
상기 흐름채널부의 하부와 양 측면 일부를 감싸도록 형성된 지지대와,
일 측이 상기 지지대를 따라 승강 가능하게 결합되고, 타 측은 상기 베이스플레이트에 결합되는 연결대와,
상기 지지대에 설치되어 상기 연결대의 승강을 제한하는 고정부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 형광 신호 측정을 위한 광수신장치.
The method of claim 4, wherein
The gap control module
Supports formed to surround the lower portion of the flow channel portion and both sides,
One side is coupled to the lifting support along the support, the other side is coupled to the base plate,
And a fixing member installed on the support to limit the lifting of the connecting rod.
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